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JPS58114561A - Communication system - Google Patents

Communication system

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Publication number
JPS58114561A
JPS58114561AJP57224806AJP22480682AJPS58114561AJP S58114561 AJPS58114561 AJP S58114561AJP 57224806 AJP57224806 AJP 57224806AJP 22480682 AJP22480682 AJP 22480682AJP S58114561 AJPS58114561 AJP S58114561A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
line
station
voltage
local
central station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP57224806A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
ジヤン・ピカンド
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jeumont Schneider SA
Original Assignee
Jeumont Schneider SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jeumont Schneider SAfiledCriticalJeumont Schneider SA
Publication of JPS58114561ApublicationCriticalpatent/JPS58114561A/en
Pendinglegal-statusCriticalCurrent

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Abstract

Translated fromJapanese

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

Translated fromJapanese

【発明の詳細な説明】本発明は、情報の伝送、特に中央局とローカル局との間
において数値信号の形で行われる情報の伝送に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to the transmission of information, in particular to the transmission of information in the form of numerical signals between a central station and a local station.

本発明は特に、数値信号の伝送と同時に中央局からロー
カル局への直流電圧の給与を行う/対の導線により、こ
れらの局の間の交信がなされるようにした信号伝送装置
を対象としている。
The present invention is particularly directed to a signal transmission device that transmits numerical signals and simultaneously supplies direct current voltage from a central station to local stations, allowing communications between these stations to be carried out by means of paired conductor wires. .

この原理に基づいて作動する方式ないしは設備、特に中
央局とローカル局との間に情報を一方向に伝送する方式
ないし設備は、電話特に「テレフォニー・プリペ」にお
いて用いられている。これらの設備において、中央局の
機能は、自動交換機によって充足され、自動交換機はそ
れぞれの電話線によって、多数の補助加入者局ないしロ
ーカル局に接続されている。
Systems and systems operating on this principle, in particular systems and systems for transmitting information unidirectionally between central and local stations, are used in telephones, especially in "telephony pripe". In these installations, the functions of the central office are fulfilled by an automatic exchange, which is connected by respective telephone lines to a number of auxiliary subscriber stations or local stations.

これらの加入者局には、マイクロフォン或いは電話局自
体に関連した部材を作動させるための給電が必要である
。一般に加入者局は、自己のエネルギー源をもたず、加
入者局の給電は、自動交換機内の固有の電圧源から複線
の電話線をバイアスすることによって直接に行なわれる
These subscriber stations require a power supply to operate the microphones or other components associated with the central office itself. Generally, the subscriber station does not have its own energy source and powering of the subscriber station is done directly by biasing the double telephone line from its own voltage source within the automatic switch.

ローカル局の適正なバイアスを電話線の一本の導線の接
続方向と係りなく電話線によって確保することが、電話
設備の仕様により屡々必要になる。
The specifications of telephone equipment often require that the telephone line ensure proper biasing of the local station regardless of the connection direction of a single conductor of the telephone line.

この条件を満たすために、ダイオードブリッジのような
整流手段が一般にはローカル局において、これらの導線
の接続点の下淀側に接続される。
To meet this condition, rectifier means, such as a diode bridge, are generally connected at the local station to the downstream side of the connection point of these conductors.

コ方同性の交信のため、ユ進符号を表わすノ4ルス束な
い【−ノクルス列によりコード化信号伝送が電話線に沿
って一方向及び反対の方向に交互に行われる。この対話
は一時的チヤンネルによる適切な通信技術によって管理
され、一方向伝送の同時性の印象をユーザーに与え、普
通の会話機能のほかに必要な通報機能も確保されるよう
圧する。
For same-sex communication, coded signal transmission is carried out alternately in one direction and the opposite direction along the telephone line by means of a Noculus sequence representing a base code. This interaction is managed by appropriate communication techniques through temporary channels, giving the user the impression of simultaneity of one-way transmission and ensuring that, in addition to normal conversational functions, the necessary reporting functions are also ensured.

このための従来の方式によれば、電話線の各導線上の連
続するノクルス列の平均レベルが零となるようなコード
を用いて、通常は対称の一極性の/4’ルスを各導線上
に伝送する。これらのパルスは、電話線の各導線の始端
部に注入され、遮断用変圧器によシ終端伸において検出
される。電話線の一本の導線はその両端においてコンデ
ンサーにょシ相互から遮断されている。これらのコンデ
ンサーは、電話線に接続された各変圧器のコイルの中点
に介在される。中央局では、ローカル局への給電用の直
流電圧がコンデンサーの両側において注入される。この
電圧は、ローカル局の久方変圧器に介在された遮断用コ
ンデンサーの端子において取出され、整流ブリッジに転
送され、導線の接続方向と係シなく、ローカル局が適正
にバイアスされる。各変圧器の第ココイルも中点にあり
、電話線の2本の導線上の対称信号として転送された交
互の一極性符号を送受信するために、電話線のコイルと
共働する。
The conventional method for this purpose is to place a typically symmetrical unipolar /4' pulse on each conductor using a code such that the average level of successive Noculus rows on each conductor of the telephone line is zero. to be transmitted. These pulses are injected into the beginning of each conductor of the telephone line and detected at the end by an interrupting transformer. A single conductor of a telephone line is isolated from each other by capacitors at both ends. These capacitors are interposed at the midpoint of each transformer coil connected to the telephone line. At the central station, the DC voltage for powering the local stations is injected on both sides of the capacitor. This voltage is taken out at the terminal of the interrupting capacitor interposed in the transformer of the local station and transferred to the rectifier bridge, so that the local station is properly biased, regardless of the direction in which the conductors are connected. The first cocoil of each transformer is also at the midpoint and cooperates with the coil of the telephone line to transmit and receive alternating unipolar codes transferred as symmetrical signals on the two conductors of the telephone line.

そのほかに、伝送すべき情報のコ進符号を2極性の符号
に交換する制御用ソフトウェアも必要であり1これによ
り送信コイル上に電圧を送出する電圧発生器を制御する
。通常の数値形において受信された信号を再構成するた
めに、受信コイルの出力側にもデコーダーが必要になる
 この手段は、各々のローカル局に必要とされ、また中
央局では、ローカル局からの電話線の各入力ポートにお
いて必要とされる。
Additionally, control software is required to exchange the co-adic code of the information to be transmitted into a bipolar code1, which controls the voltage generator that delivers the voltage onto the transmitting coil. A decoder is also required at the output of the receiving coil in order to reconstruct the received signal in its normal numerical form. This means is required at each local station, and at the central station the decoder is required at the output of the receiving coil. Required at each input port of the telephone line.

これらの装置は、装置数が多く、技術的に複雑で、高価
であり、また変圧器を必要とするため、重量及び容積も
太きくなる。
These devices are large in number, technically complex, expensive, and require transformers, resulting in increased weight and bulk.

本発明は、これらの欠点を解消し、中央局とローカル局
との間の電話線による通信機能全確保し、簡単にしかも
経済的にローカル局の遠隔給電を確保することを目的と
している。
The object of the present invention is to eliminate these drawbacks, to ensure full communication functionality through telephone lines between the central office and the local stations, and to ensure remote power supply to the local stations simply and economically.

この目的のために、本発明にニジ、中央局と、少くとも
1つのローカル局と、該中央局とローカル局とを結合し
、該中央局からローカル局に直流電圧を給電するための
/対の導線を備えた線路と、該線路上に数値信号を注入
するために上記中央局とローカル局とのどちらか7つに
配された少くとも7つの電流発生手段と、上記線路にニ
ジ伝送される数値信号を検出するための、上記中央局と
ローカル局とのどちらか他方に配された少くとも7つの
検出器とを有する通信設備ないし通信方式であって、該
電流発生手段が、単極性のパルス束ないしパルス列を上
記線路上に送出する工うになっており、上記検出器は上
記線路に接続してあシ、上記電流発生手段にニジ発生し
たパルスの方向においての上記線路上の電圧変化を検出
するようになっていることを特徴とする通信設備ないし
通信方式が提供される。
To this end, the present invention provides a central station, at least one local station, a pair of devices for coupling the central station and the local station, and for supplying a DC voltage from the central station to the local station. at least seven current generating means disposed at either the central station or the seven local stations for injecting numerical signals onto the line; communication equipment or communication system, comprising at least seven detectors disposed at either the central station or the local station, for detecting numerical signals of The detector is connected to the line and detects the voltage change on the line in the direction of the pulses generated by the current generating means. A communication facility or a communication method is provided, which is characterized in that it detects.

そのため、伝送される単極性のパルスは、伝送すべき数
値情報のコ進符号を直接に表わし得るものとなり1.2
極性のコードを使用するためのソフトウェアは不要にな
る。
Therefore, the unipolar pulse to be transmitted can directly represent the co-adic code of the numerical information to be transmitted.1.2
No software is required to use polar codes.

本発明は、遠隔給電用の線路上に単極性パルスを直接に
注入することにより数値情報を該線路上において伝送す
ることが技術的に可能であるという認識に基づいている
。従来技術において単極性パルス列が使用できなかった
のは、これらのパルスに含まれる直訛平均成分が、上述
した重畳のために利用される変圧器の機能を阻害したた
めである。この理由から上述したように平均成分を零に
する傾向をもった、信号のコード化ないし符号化が行わ
れた。しかし/対の導線上に注入されバイアス電圧に重
畳して好ましくは各導線について対称に伝送されるパル
ス束の直流成分の効果を変圧器によらずに回避し又は最
小にする回路構成が可能なことが見出された。そのため
本発明は、伝送される情報が線路に沿う一方向及びそれ
と反対の方向の短かい間隔の父査パルスであり、一方向
に送出されるパルス束の極性がその反対の方向に送出さ
れるパルス束の極性と逆である場合に、特に有利に適用
される。その場合、両方向に伝送されるパルスの奈鴨の
絶対値は好吐しくは相等しくする。
The invention is based on the recognition that it is technically possible to transmit numerical information on a line for remote power supply by directly injecting unipolar pulses onto the line. The reason why unipolar pulse trains could not be used in the prior art is that the direct mean component contained in these pulses inhibited the function of the transformer used for the above-mentioned superposition. For this reason, signals have been encoded with a tendency to reduce the average component to zero, as described above. However, circuit configurations are possible which avoid or minimize the effect of the DC component of the pulse flux injected onto the conductors of the pair, superimposed on the bias voltage and preferably transmitted symmetrically for each conductor, without using a transformer. It was discovered that Therefore, in the present invention, the information to be transmitted is short-spaced scanning pulses in one direction along the line and in the opposite direction, and the polarity of the pulse bundle sent in one direction is transmitted in the opposite direction. It is particularly advantageously applied if the polarity of the pulse bundle is opposite. In that case, the absolute values of the pulses transmitted in both directions are preferably equal.

本明細書中「単極」或いは「単極性」のパルスとは、線
路に沿い所定方向に伝搬されるパルス列ないシノクルス
束において、極性が同一のパルスを意味し、この極性は
、線路の導線間の公称電位差に関連して定められる。従
って線路上に単極性パルスが伝送されるとは、導線対で
ある線路の各々の線路上に位相が互に逆のノ4ルスが同
時に伝送されることによってパルスが形成されることを
意味する。
In this specification, a "unipolar" or "unipolar" pulse means a pulse with the same polarity in a pulse train or a sinoclus bundle that is propagated in a predetermined direction along a line, and this polarity is different between the conductors of the line. is defined in relation to the nominal potential difference of Therefore, when a unipolar pulse is transmitted on a line, it means that a pulse is formed by simultaneously transmitting pulses with opposite phases on each line of a pair of conductor lines. .

本発明の好ましい実施態様によれば、線路の各導体の末
端に、一方の局の発生器によシ伝送される信号の注入点
よりも上流側と、他の局の上記信号の検出点よりも下流
側に、インピーダンス、特に抵抗が接続される。これら
のインピーダンスの値は、線路の導線に沿うノ4ルスの
伝搬状態を最適化するように定め、・母ルス伝送周波数
においての線路の特性インぎ一ダンスの//′2に等し
くすることができる。
According to a preferred embodiment of the invention, at the end of each conductor of the line, upstream from the injection point of the signal transmitted by the generator of one station and from the point of detection of said signal of the other station. An impedance, especially a resistance, is also connected downstream. The values of these impedances are determined to optimize the propagation conditions of the signal along the conductor of the line, and should be equal to the characteristic impedance of the line at the main pulse transmission frequency. can.

中央局のインピーダンスには、線路の短絡に際して中央
局を保護するためにサーミスターを用いてもよい。
The central office impedance may include a thermistor to protect the central office in the event of a line short circuit.

本発明の好ましい実施態様によれば、特に各々の導線上
に生ずるパルスの対称を保持する目的のため、簡単な手
段によ#)%性を容易に管理できるパルス電流を線路に
注入する。線路の他端において受けたノぐルスは好まし
くは差動増幅器によって検出する。差動増幅器の入力部
には、検出すべき方向の極性をもったノ4ルス列の直流
成分の作用から増幅器を保睦する電圧バイアスを与える
According to a preferred embodiment of the invention, pulsed currents are injected into the line by simple means, the percentage of which can be easily managed, in particular for the purpose of preserving the symmetry of the pulses occurring on each conductor. The noggles received at the other end of the line are preferably detected by a differential amplifier. A voltage bias is applied to the input section of the differential amplifier to protect the amplifier from the action of the DC component of the pulse train having the polarity in the direction to be detected.

本発明の第1点は、ローカル局の所望のバイアスを独立
して与えるための整流手段を備えた場合に特によく発揮
される。この整流手段を通って両方向に単極性パルス全
伝送するために、中央局に配された電流発生手段は、導
線間の電圧を増大さぜる傾向をもった・ぐルスを発生さ
せ、ローカル局に配された電流発生手段は、この同じ電
圧を減少させる傾向をもつようにする。その場合に単惨
性パルス列はその伝搬方向と係りなく常に伝送される。
The first aspect of the present invention is particularly effective when rectifying means are provided to independently provide the desired bias of the local station. In order to transmit unipolar pulses in both directions through this rectifying means, current generating means located at the central station generate a current which tends to increase the voltage across the conductors and to the local station. The current generating means disposed at will tend to reduce this same voltage. In that case, the monolithic pulse train is always transmitted irrespective of its direction of propagation.

本発明は、中央局、例えば上述した設備ないし方式に利
用されるようにした自動父換機も対象としている。一本
発明は更に、そのために適合されたローカル局例えば補
助加入者局も対象としている。
The invention is also directed to an automatic father exchange machine adapted to be used in a central office, for example in the equipment or system described above. The invention also relates to a local station, such as an auxiliary subscriber station, adapted therefor.

次に図面に示した実施例について更に詳述する。Next, the embodiment shown in the drawings will be described in more detail.

電話設備ないし方式(第1凶)は中央局10(自動交侠
装置)を有し、中央局10は電話機14、〜14o(総
称する場合は符号14に↓り示す)により7群のローカ
ル局12.〜12n(総称する場合は符号12にニジ示
j)に接続され、電話線14.〜14゜は、電話設備に
おいて慣用されるように、各々/対の導線から成ってい
る。
The telephone equipment or system (first type) has a central station 10 (automatic communication device), and the central station 10 connects seven groups of local stations with telephones 14, to 14o (indicated by reference numeral 14↓ when collectively referred to). 12. .about.12n (indicated by the reference numeral 12 when used collectively), and connected to the telephone line 14. ~14° each consists of a pair of conductors, as is customary in telephone equipment.

中央局10は、ローカル局12を相互に接続すると共に
、外部電話回線との接続も行う。ローカル局121〜1
2nは単なる音声伝送用の簡単な電話局であってもよい
が、実際には、データをけん盤により直接に数値伝送し
たり情報を可視化したりするだめの周辺機器を普通の音
声送受信局のほかに備えた加入者コンソールを各々形成
していてもよい。このわFの設備においては、電話線1
4.〜14n 上の伝送は、慣用されるように、全数値
式に、コ方向に行われる。これは、数値信号に変換され
る音声信号だけでなく、呼び機能の実現、特別の信号の
光表示及び心安ならば料金データの記録についても同様
である。
The central office 10 connects the local stations 12 to each other and also to external telephone lines. Local station 121-1
2n may be just a simple telephone station for voice transmission, but in reality, in addition to an ordinary voice transmitting/receiving station, peripheral equipment for directly transmitting numerical data or visualizing information is required. Each subscriber console may be provided with a separate subscriber console. In the equipment of Konowa F, telephone line 1
4. The transmission on ˜14n takes place in the co-direction, as is customary, in full numerical form. This applies not only to the audio signals that are converted into numerical signals, but also to the implementation of the calling function, the optical display of special signals, and the recording of charge data if it is safe.

電話線14.〜14゜は、これらの伝送機能のほかにも
、中央局10からの直流電圧を各々のローカルJff′
J12.〜12nに給与する働らきをしている。
Telephone line 14. In addition to these transmission functions, ~14° also transmits the DC voltage from the central station 10 to each local Jff'.
J12. My job is to pay wages to ~12n.

そのために中央局10ないし中央ユニット(第一、3図
)は、−例として約1iovtで電圧全上昇させ得る原
流電圧源、20を有し、電圧源20の正極22は、電話
線14の第1導紐31に信号を供給するために、抵抗R
24を介し接続点26に接続されている。同様に電圧源
20の負極は電話局14の第一の導線33に信号を供給
するために、接続点32に接続されている。
For this purpose, the central office 10 or the central unit (FIG. 1, 3) has a raw voltage source 20, which can for example rise in voltage by approximately 1 iOVt, the positive pole 22 of the voltage source 20 being connected to the telephone line 14. In order to supply a signal to the first lead string 31, a resistor R
24 to a connection point 26. Similarly, the negative pole of the voltage source 20 is connected to a connection point 32 for supplying a signal to a first conductor 33 of the central office 14.

定電流源40は、正極22よりも更に正の電圧が供給さ
れる端子42とアナログゲートに44との間に接続して
あり、r−トに44は導通状態では定電流源42を供給
端子即ち接続点26に接続する。ダートに44は図示し
ない放出装置の制御の下にある。同様に定電流源46は
、電圧源20の負極28よりも更に負の電圧が供給され
る端子48と接続点32との間に、上述した放出装置の
制御の下にあるアナログゲートに50に介し接続さ扛て
いる。
The constant current source 40 is connected between a terminal 42 to which a more positive voltage than the positive electrode 22 is supplied and the analog gate 44, and the constant current source 42 is connected to the terminal 44 when in a conductive state. That is, it connects to the connection point 26. The dart 44 is under the control of a discharge device, not shown. Similarly, a constant current source 46 is connected to an analog gate 50 under the control of the emitting device described above between a terminal 48 and a connection point 32, to which a voltage more negative than the negative terminal 28 of the voltage source 20 is supplied. Connected through.

第2図に撚り線の形で略本した′M1話#14の導[3
1,33i、ローカル局12の入力部のダイオード整流
ブリッジ55の入力端子52.54に到達する。整流ブ
リッジ55の出力端子56は、変換器64の入力端子6
2例えば正端子に抵抗Ft60を介し接続されている。
Figure 2 shows the outline of M1 episode #14 in the form of twisted wire [3
1,33i, reaches the input terminal 52.54 of the diode rectifier bridge 55 at the input of the local station 12. The output terminal 56 of the rectifying bridge 55 is connected to the input terminal 6 of the converter 64.
2, for example, is connected to the positive terminal via a resistor Ft60.

整流グリッジ55の出力端子58は変換器64の他の入
力端子68(負端子)に抵抗R66を介し接続されてい
る。
The output terminal 58 of the rectifier glitch 55 is connected to the other input terminal 68 (negative terminal) of the converter 64 via a resistor R66.

変換器64は特にマイクロフォン及びローカル局12の
・龍の補助部材への給電電圧のような種々の異なる局所
的な電圧を供給する。変換器64の端子62.68の間
には、変換器64にノやルスが到達することを阻止する
低域フィルターを抵抗R60、R66と共に形成するコ
ンデンサー〇70が接続されている。
The transducer 64 supplies various different local voltages, such as the power supply voltage to the microphone and auxiliary components of the local station 12, among others. A capacitor 70 is connected between terminals 62 and 68 of the transducer 64, which together with resistors R60 and R66 form a low-pass filter that prevents noise and flux from reaching the transducer 64.

整流ブリッジ55の出力端子56.58は、入力端子5
2.54との電話線14の導線31.33との接続の方
向と係りなく、常に一定の極性を備えている。即ち電話
線14は、適切な方向に接続するための標識會導勝31
.33に施す必要なしに、変換器64の作動に必要な極
性の電圧全ローカル局12に遠隔給与する。
The output terminals 56 and 58 of the rectifying bridge 55 are connected to the input terminal 5.
2.54 and the conductor 31.33 of the telephone line 14, it always has a constant polarity. That is, the telephone line 14 is connected to a signboard 31 for connection in the appropriate direction.
.. All local stations 12 are remotely supplied with a voltage of the polarity necessary for the operation of the converter 64 without the need to apply it to the local station 33.

中火・局10からローカル局12に伝送されるノクルス
状の信号を検出するための、出力端子88を有する差動
増幅器80の正入力端子82は、コンデンサー〇83に
工り整流ブリッジ55の出力端子56に接続されている
。差動増幅器80の負入力端子86は整流ブリッジ55
の出力端子58にコンデンサー087i介し接続されて
いる1、電話線14の各々の導線31.330回路は対
称に接続されている。峙に抵抗R24、R30の抵抗値
は相等しく、テた中央局10とローカル局12との間の
数値パルス伝送周波数において、電話i14の特性イン
ピーダンスの//2に等しい。
The positive input terminal 82 of the differential amplifier 80 having an output terminal 88 for detecting the Noculus-shaped signal transmitted from the medium-heat station 10 to the local station 12 is connected to the output of the rectifying bridge 55 using a capacitor 83. It is connected to terminal 56. The negative input terminal 86 of the differential amplifier 80 is connected to the rectifier bridge 55.
The conductor wires 31 and 330 of the telephone line 14 connected to the output terminal 58 of the telephone line 14 through the capacitor 087i are symmetrically connected. On the other hand, the resistance values of resistors R24 and R30 are equal and equal to half the characteristic impedance of telephone i14 at the numerical pulse transmission frequency between central station 10 and local station 12.

抵抗R60、R66の抵抗値も相等しく、やはり上記の
116に等しい。コンデンサ−083、C87の容量は
同一である。fた定電流源40,46により発生する電
流の振幅は同一である。
The resistance values of resistors R60 and R66 are also equal to each other and are also equal to 116 above. The capacitances of capacitors -083 and C87 are the same. The amplitudes of the currents generated by the constant current sources 40 and 46 are the same.

作動時に中央局10からローカル局12にメツセージ會
送出する装置が、−欅の二進符号を伝送するために付勢
されると、アナログゲートに44、K2Oは、論理値「
/」の各々の2進符号の狩続時間中は同時に閉成され、
その逆の場合には開放さrしているため、単極性の一連
の電比パルスが発生し、電話線14に沿い伝送される。
When the device for sending messages from the central station 10 to the local station 12 in operation is energized to transmit a -Keyaki binary code, the analog gate 44, K2O, has the logical value "
/'' are closed simultaneously during the hunting time of each binary code,
In the opposite case, since it is open, a series of unipolar electrical pulses is generated and transmitted along the telephone line 14.

これらの6各のパルスは、それぞれ導線31.33上に
あり振幅が同一でしかも逆相の、2つの同時ストローブ
電流から成っている。従ってパルス伝搬効果の下に電話
線14により放射線が送出されることが防止される。ま
た電話設備に対称構造のため外部の放射線の存在音感知
しなくなる。
Each of these six pulses consists of two simultaneous strobe currents, each on conductor 31, 33, of the same amplitude but of opposite phase. Radiation is therefore prevented from being transmitted by the telephone line 14 under pulse propagation effects. Also, the telephone equipment has a symmetrical structure, so it does not detect the presence of external radiation.

アナログケ゛−)K44、K2Oの各々の閉成に際して
発生するストローブ電流は、遠隔給電の極性において電
話像14に重畳され、この遠隔給電の電圧を増大させる
傾向をもっている。そのたd)ストローブ電圧は整6f
tブリッジ55によって容易に伝送される。このように
発生した#−恰スストロープ電圧、変換器64にほとん
ど影響しない。その反対に、単極ストローブ電圧は、出
力端子56.58に存在する遠隔給電直流成分を切るた
めのコンデンサーC83、C87により伝送される。第
2図に符−990,92により略本した上H1)のスト
ローブ′電圧の極性は、正の論理パルスがその休止レベ
ルから始まって出力部88に現れるように差動増幅器8
0の入力端子82.86間の電圧差を大きくする傾向を
もっている。増幅器80によりこのように検出されたノ
ヤルスの効果による出力レベルの変動によって形成され
た数値信号は、それにより伝送される情報の関数として
、ローカル局12の過当な復号回路によって処理される
The strobe current generated upon closing of each of the analog cables K44, K2O is superimposed on the telephone image 14 at the polarity of the remote power supply and tends to increase the voltage of this remote power supply. d) The strobe voltage is set to 6f.
easily transmitted by T-bridge 55. The #-typical strobe voltage thus generated has little effect on the converter 64. On the contrary, the unipolar strobe voltage is transmitted by capacitors C83, C87 for cutting off the remotely supplied DC component present at the output terminals 56,58. The polarity of the strobe' voltage of H1), abbreviated by -990, 92 in FIG.
0 has a tendency to increase the voltage difference between the input terminals 82 and 86. The numerical signal formed by the Noyals effect output level fluctuations thus detected by the amplifier 80 is processed by an appropriate decoding circuit of the local station 12 as a function of the information transmitted thereby.

第3図には、説明をわかシ易くするために、中央局10
からローカル局12への伝送を確実にするための第Ω図
について上述した手段は割愛されている。その反対に、
逆方向の伝送を許容する手段が図示されている。整流ブ
リッジ55の出力端子56.58の間には、定を流源1
00及びそれに後置されたアナログダートに102から
成る直列回路が分路してあシ、アナログゲートに102
の閉成は、ローカル局12の図示しない送出装置の作用
の下に制御される。定電流源100は、その端子103
.104に付した←)、←)の符号によって示すように
、アナログゲートに102が閉成した時に、定電流源4
0,46の電流の振幅と好ましくは等しい振幅をもち出
力端子56から出力端子58に向かう方向の電流を発生
するように接続されている。換百丁ればこの定電流源1
00は、遠隔給電方向において上流側にある整流ブリッ
ジ55に対する負荷として作用する。アナログダートに
102の各々の開閉連鎖に対応する電圧ストローブを符
号106.107によシ示す。出力端子56.58の間
の電圧を一時的に減少させる方向に働らくこれらの電圧
ストローブは、振幅が等しく且つ互に逆相であるため、
電話線14のそれぞれの導線上において中央局10の方
向に対称に整流ブリッジ55を通シ伝搬される。これら
の電圧ピークは、遮断コンデンサー〇70のため、変換
器64にほとんど影響しない。更に電圧ピークはローカ
ル局12の差動増幅器80の出力端子88を論理0のレ
ベルに保つ方向において、ローカル局12の差動増幅器
80に作用する。
In FIG. 3, the central station 10 is shown for ease of explanation.
The means described above with respect to FIG. Ω for ensuring transmission from to local station 12 have been omitted. On the contrary,
Means are shown to allow transmission in the opposite direction. A constant current source 1 is connected between the output terminals 56 and 58 of the rectifier bridge 55.
A series circuit consisting of 00 and 102 is shunted to the analog dart placed after it, and 102 is connected to the analog gate.
The closing of is controlled under the action of an unillustrated sending device of local station 12. The constant current source 100 has its terminal 103
.. As shown by the signs ←) and ←) attached to 104, when 102 is closed to the analog gate, the constant current source 4
It is connected to generate a current in the direction from the output terminal 56 to the output terminal 58 with an amplitude preferably equal to the amplitude of the current of 0.46. If you replace 100 pieces, this constant current source 1
00 acts as a load on the rectifier bridge 55 located upstream in the remote power supply direction. The voltage strobes corresponding to each of the switching chains of 102 are shown at 106 and 107 in the analog dart. These voltage strobes, which act to temporarily reduce the voltage between the output terminals 56 and 58, have equal amplitude and antiphase with each other, so that
It is propagated on each conductor of telephone line 14 symmetrically in the direction of central office 10 through rectifier bridge 55 . These voltage peaks have little effect on the converter 64 due to the blocking capacitor 70. Additionally, the voltage peak acts on the differential amplifier 80 of the local station 12 in a direction that maintains the output terminal 88 of the differential amplifier 80 of the local station 12 at a logic zero level.

ローカル局12の送出装置からの単極ノ4ルスのノ4ル
ス列は、中央局10の差動増幅器110により検出され
る。差動増幅器110の正入力端子112は、電話線1
4の導線33の、電話線14と抵抗R30との間の箇所
に、コンデンサー0113を介し接続されておシ、負入
力端子114は導線31の電詰峠14と抵抗R24との
間の箇所に、コンデンサーC115を介し接続されてい
る。コンデンサーC113、C1150入力のところに
符号120.121により略本した電圧ピークは、端子
112.114の間の電圧を増大させる方向に差動的に
作用する。そのため、対応する各々のパルスに応答して
、増幅器110の出力端子125に論理レベルlの信号
が発生する。その反対に、(第2図において)中央局1
0からローカル局12の方に伝送している星]間内に定
電圧源40.46により発生したパルスは、増幅器11
0の出力端子125を論理レベルθに保つ方向に作用す
る。
The unipolar pulse train from the local station 12 transmitter is detected by the central office 10 differential amplifier 110 . A positive input terminal 112 of the differential amplifier 110 is connected to the telephone line 1
The negative input terminal 114 is connected to the point between the telephone line 14 and the resistor R30 of the conductor 33 of No. 4 through the capacitor 0113, and the negative input terminal 114 is connected to the point of the conductor 31 between the electric charge 14 and the resistor R24. , are connected via a capacitor C115. The voltage peaks generally designated 120.121 at the capacitor C113, C1150 input act differentially in the direction of increasing the voltage between terminals 112.114. Therefore, a signal at logic level I is generated at the output terminal 125 of amplifier 110 in response to each corresponding pulse. On the contrary, (in Figure 2) the central station 1
The pulse generated by the constant voltage source 40.46 between the stars transmitting from 0 to the local station 12
0 output terminal 125 at logic level θ.

このように差動増幅器80.110によシ、電話線14
の導[31,33に沿い伝送される/?ルス束が一方回
的に検出され、電話線14の導線31.33に時に現れ
ることがある共通モードのしよう乱が除かれる。−Il
′た差動増幅器80.110の入力部をバイアスしてそ
れらの入力部の間に電圧の細工りを生じさせ、その偏よ
りによシ、パルス束の持続時間のあいだにパルス束によ
シ発生する平均の直流成分を増幅器80.110が感知
しないようにし、各々のパルス列の持続時間のあいだに
各々の/?ルスに応答して所望の検出方向に出力信号が
確実に分陰されるようにすることができる。この平均の
成分は、電話線14に沿う逆方向で逆極性の次の単極i
4ルス束の送出及び休止時間のために最小にされる。
Thus, by differential amplifier 80.110, telephone line 14
Transmitted along the lead [31, 33/? The loop flux is detected unilaterally and the common mode disturbances that sometimes appear in the conductors 31, 33 of the telephone line 14 are eliminated. -Il
' Bias the inputs of the differential amplifiers 80 and 110 to create a voltage artifact between their inputs, which eliminates the bias and adds a bias to the pulse bundle during the duration of the pulse bundle. The average DC component generated is not sensed by the amplifier 80.110, and during the duration of each pulse train each /? It is possible to ensure that the output signal is shaded in the desired detection direction in response to the signal. The component of this average is the next unipolar i of opposite polarity in the opposite direction along telephone line 14.
Minimized for 4 rus bundle delivery and dwell times.

中央局10の抵抗R24、R30及びローカル局12の
抵抗R60、R66により、また特にこれらの抵抗値全
電話線14の特注インピーダンスに対し適切に定めたこ
とにより、電話i14にょシ伝送されるi4ルスは各々
の局10.12においてこれらの抵抗に、ft)吸収さ
れ、電話線14上においての信号の確実な伝送にとって
有害なエコーが再送出されない。この適合のため、共通
の電話線上において直流給与電圧に重畳はせることによ
り単極数値信号を直接導く上に有利な条件がっくりださ
れる。電話線14の導線31.33の間が短絡した場合
の電U1′c、を制限するために、正の電圧係数をもっ
たサーミスターの形の抵抗R24、R30を用いると%
に有利である7すCl”r−) K44、に50X Kj02U常開
であシ、これらのダートが閉成されると、電話線14に
沿って設定方向に整流ブリッジ55を通過するように対
称パルス電流が現れる。
The resistors R24, R30 of the central office 10 and the resistors R60, R66 of the local station 12, and especially by having these resistance values appropriately determined for the custom impedance of the entire telephone line 14, reduce the i4 signal transmitted to the telephone i14. ft) are absorbed by these resistances in each station 10.12, and no echoes are retransmitted which are detrimental to the reliable transmission of the signal on the telephone line 14. Because of this adaptation, favorable conditions emerge for the direct conduction of single-pole numerical signals by superimposition on a DC supply voltage on a common telephone line. In order to limit the voltage U1'c, in the event of a short circuit between the conductors 31 and 33 of the telephone line 14, resistors R24 and R30 in the form of thermistors with a positive voltage coefficient are used.
7s Cl"r-) K44, 50X Kj02U normally open, and when these darts are closed, they are symmetrical to pass through the rectifier bridge 55 in the set direction along the telephone line 14 A pulsed current appears.

端子142.144に接続された電話線に中央局を接続
するモジュール140(第9図)の実施例によれば、抵
抗R24、R30と同一のコつの抵抗R146、R14
8が、直流電流源の正極+v8 への接続端子146と端子142との間と、同じ
電流源の負極vi への接続端子148と端子144と
の間に、それぞれ接続されている。モジュール140は
、電圧Vs  よりも数ボルト(論理レベルに等しい)
高い電圧V、の電圧源の極への接続端子150と、電圧
■i  よりも同じ値だけ低い電圧■2  の電圧源へ
の接続端子152とを備えている。モジュール140U
、NPNトランジスターQ160のペースを制御する送
出部E1に接続される入力部155も有し、トランジス
ターQ160のエミッターは抵抗R161によシPNP
トランジスター9162のエミッターに接続され、PN
P)ランシスターQ162のペースにはバイアス電圧V
古 が印加されている。トランジスターQ160のコレ
クターは抵抗R170にょシ端子150に接続され、ト
ランジスターQ162のコレクターは抵抗R172によ
り端子152に接続されている。抵抗R170、R17
1の抵抗値は同一である。トランジスターQ160のコ
レクター175はPNP)ランシスター0180のペー
スを制御し、このトランジスターのコレクターは 、電
話線の端子142に接続され、エミッターは抵抗R18
2によシ端子150に接続されている。
According to the embodiment of the module 140 (FIG. 9) connecting the central office to the telephone line connected to the terminals 142, 144, the resistors R146, R14 are identical to the resistors R24, R30.
8 is connected between the terminal 142 and the connecting terminal 146 to the positive pole +v8 of the DC current source, and between the terminal 144 and the connecting terminal 148 to the negative pole vi of the same current source. The module 140 is a few volts below the voltage Vs (equal to a logic level)
It is provided with a connection terminal 150 to a pole of a voltage source with a high voltage V, and a connection terminal 152 to a voltage source with a voltage 2 which is lower than the voltage i by the same value. Module 140U
, it also has an input 155 connected to the output E1 which controls the pace of the NPN transistor Q160, the emitter of which is connected to the PNP by the resistor R161.
Connected to the emitter of transistor 9162, PN
P) Bias voltage V for the pace of Runsister Q162
Old is applied. The collector of transistor Q160 is connected to terminal 150 by resistor R170, and the collector of transistor Q162 is connected to terminal 152 by resistor R172. Resistance R170, R17
The resistance values of 1 are the same. The collector 175 of the transistor Q160 controls the pace of the PNP) run transistor 0180, the collector of which is connected to the terminal 142 of the telephone line, and the emitter connected to the resistor R18.
2 is connected to the terminal 150.

トランジスター0162のコレクター176はNPN)
ランシスターQ184のペースを制御し、トランジスタ
ーQ184のコレクターは端子144に接続され、エミ
ッターは抵抗R186を経て端子152に接続されてい
る。抵抗R186、R182の抵抗値は同一である。送
出部Elの端+子155の電位がv8  に等しい時には、トランジス
ターQ160.Q162、C180、C184+を通る循猿電派はほとんど流れない。v8  ニジも高
いストローブ電圧が端子155に加わると、トランジス
ターQ160が導通し、抵抗R170、R161、R1
72を通って端子150.152の間に電流が循環する
。トランジスターQ160、C162のダインは比較的
高く、これらの3つの抵抗には同一の電流が循環する。
Collector 176 of transistor 0162 is NPN)
It controls the pace of Run Sister Q184, whose collector is connected to terminal 144 and whose emitter is connected to terminal 152 through resistor R186. The resistance values of resistors R186 and R182 are the same. When the potential at the terminal 155 of the sending section El is equal to v8, the transistor Q160. There is almost no circulation through Q162, C180, C184+. v8 When a very high strobe voltage is applied to terminal 155, transistor Q160 becomes conductive and resistors R170, R161, R1
Current circulates between terminals 150 and 152 through 72. The dynes of transistors Q160 and C162 are relatively high, and the same current circulates through these three resistors.

この条件の下では、トランジスター0180.0184
のペース電圧は同一であシ、これらのトランジスターは
、はぼ同じ強さで極性が逆の電流を、電話線の端子14
2.144に同かつて送出する。
Under this condition, transistor 0180.0184
The pace voltages are the same, and these transistors carry currents of approximately the same strength and opposite polarity at terminal 14 of the telephone line.
The same message was sent on 2.144.

−十給与電圧■8 の正端子146は、差動増幅器194の
正入力端子190及び負入力端子192にΩつの抵抗R
195、R196’r経て接続されている。入力端子1
90は電話線の端子144にもコンデンサーC198及
び抵抗R199ケ介し接続されている。同様に差動増幅
器194の負入力端子192は、コンデンサーC200
と抵抗R202との直列回路にニジ電話線の端子142
に接続されている。負入力端子192は抵抗R2O3に
より電圧Vlの端子150に接続されておシ、抵抗R2
O3は抵抗R196と共に、増幅器194の負入力端子
192の電圧を電圧v8、■1の中間のレベルに保つた
めの分圧器を形成している。抵抗R196、R2O3の
並列接続による抵抗値は対称の理によシ抵抗R195の
抵抗値と等しくする。
- The positive terminal 146 of the input voltage ■8 is connected to the positive input terminal 190 and the negative input terminal 192 of the differential amplifier 194 by a resistor R
195, R196'r. Input terminal 1
90 is also connected to the telephone line terminal 144 via a capacitor C198 and a resistor R199. Similarly, the negative input terminal 192 of the differential amplifier 194 is connected to the capacitor C200.
Terminal 142 of the rainbow telephone line is connected to the series circuit with resistor R202.
It is connected to the. Negative input terminal 192 is connected to voltage Vl terminal 150 by resistor R2O3;
O3 and resistor R196 form a voltage divider for maintaining the voltage at the negative input terminal 192 of the amplifier 194 at an intermediate level between the voltages v8 and 1. The resistance value due to the parallel connection of resistors R196 and R2O3 is made equal to the resistance value of resistor R195 due to the principle of symmetry.

そのためトランジスター0180.C184により端子
142.144に生じた′it′R,パルスは、増幅器
194の出力端子210のレベルを変更せず、この出力
レベルは0になっている。その反対に、端子142.1
44の間の電圧を減少させる傾向をもった方向に対称パ
ルスが端子142.144に加わると、コンデンサーC
198、C200によシ伝送される差動電圧の振幅は、
増幅器194の入力端子190.192間の電圧が分圧
器(抵抗R2O3、R196から成る)に工り形成され
るバイアス電圧よりも正となシ、対応のパルスがその出
力端子210に発生するに足る大きさとなる。分圧器(
#:抗R2O3、R196)(に工り入力端子192に
加えられる正バイアスのレベルは、電話線の各々の導線
に対する直流成分の作用によシ即杉のパルスが増幅器1
94に働らきかけることを防止するように選定されてい
る。
Therefore, transistor 0180. The 'it'R, pulse produced by C184 at terminals 142, 144 does not change the level at output terminal 210 of amplifier 194, which is at zero. On the contrary, terminal 142.1
When a symmetrical pulse is applied to terminals 142 and 144 in a direction that tends to decrease the voltage across capacitor C
198, the amplitude of the differential voltage transmitted by C200 is:
If the voltage across the input terminals 190, 192 of the amplifier 194 is more positive than the bias voltage formed by the voltage divider (consisting of resistors R2O3, R196), it is sufficient to generate a corresponding pulse at its output terminal 210. It becomes the size. Voltage divider (
#: Resistor R2O3, R196) The level of positive bias applied to the input terminal 192 is determined by the action of the DC component on each conductor of the telephone line.
94.

第3図にはローカル局の受信部215が図示されている
。受信部215は、電話線に接続するようにしたλつの
端子2]6.218を有し、これらの端子はダイオード
整流ブリッジ220t[て2本の導線222.224に
給電する。導線222.224には抵抗R60、R66
(第2図参照)と同様のコつの抵抗R226、R228
が直列に接続してあシ、端子230.232の間には、
ローカル局の給′亀変換器と遜断コンデンサー0231
とが並列に接続されている。
FIG. 3 shows the receiving section 215 of the local station. The receiving part 215 has λ terminals 2]6, 218 adapted to be connected to the telephone line, which terminals feed two conductors 222,224 through a diode rectifier bridge 220t[. Resistors R60 and R66 are connected to conductors 222 and 224.
(See Figure 2) Similar resistances R226 and R228
are connected in series, and between terminals 230 and 232,
Local station supply converter and capacitor 0231
are connected in parallel.

ノクルス送出制御信号は、フォトトランジスターQ23
8と対向して配されたエレクトロルミネッセンスダイオ
ード236の端子234.235に加えられ、フォトト
ランジスターQ238のエレクタ−及びエミッターは、
抵抗R240、R241を介して、信号線222(整流
ブリッジ220の正出力導線)及び信号線224(整流
ブリッジ220の負出力導線)Kそれぞれ接続されてい
る。
The Noculus sending control signal is sent to the phototransistor Q23.
The erector and emitter of the phototransistor Q238 are added to the terminals 234 and 235 of the electroluminescent diode 236 arranged opposite to the
A signal line 222 (positive output conductor of the rectifier bridge 220) and a signal line 224 (negative output conductor of the rectifier bridge 220) K are connected via resistors R240 and R241, respectively.

抵抗241と並列に取付けたゼナーダイオードz242
は、フォトトランジスター238が光ノやルスにより導
通するつど所定のレベルにトランジスターQ244のペ
ース電圧を固定する。エミッター電路に負荷抵抗R24
6を接続したトランジスターQ244は、各々の光パル
スの持続時間のあいだに成る所定の強さの電流を信号線
222.224の間に流すように、信号線222.22
4の間に接続されている。
Zener diode Z242 installed in parallel with resistor 241
fixes the pace voltage of transistor Q244 at a predetermined level each time phototransistor 238 conducts due to light or light. Load resistance R24 in emitter circuit
Transistor Q244 connected to signal line 222.22 causes a current of a predetermined strength to flow between signal lines 222.224 for the duration of each light pulse.
It is connected between 4.

端子216.218から整流ブリッジ220によシ伝送
される電流ノやルスを検出するために、差動増幅器25
0の正入力端子2521’j:、コンデンサー0254
を介して信号線222に接続されると共に、抵抗R25
6により、基準電圧即ちO?ルトの端子255に接続さ
れている。増幅器250の負入力端子258は、コンデ
ンサー0260により信号線224に、甘た抵抗R26
2により端子255に、そして抵抗R265により正電
圧端子264にそれぞれ接続されている。抵抗R262
、R265の並列接続による抵抗値は対称の理により抵
抗R256の抵抗値に等しくする。そのため抵抗R26
5、R262は分圧器を形成し、この分圧器により増幅
器250の入力端子252.258の間に電圧のずれが
生じ、中央局から送出され整流ブリッジ220を通過す
るノクルス列の直流成分に対して増幅器250を不感知
性にする。
Differential amplifier 25 is used to detect the current flow transmitted from terminals 216, 218 to rectifier bridge 220.
0 positive input terminal 2521'j:, capacitor 0254
is connected to the signal line 222 via the resistor R25.
6, the reference voltage, ie O? It is connected to the root terminal 255. A negative input terminal 258 of the amplifier 250 is connected to the signal line 224 by a capacitor 0260, and a resistor R26 is connected to the signal line 224 by a capacitor 0260.
2 to the terminal 255 and to the positive voltage terminal 264 by the resistor R265. Resistor R262
, R265 connected in parallel is made equal to the resistance value of resistor R256 due to the principle of symmetry. Therefore, resistance R26
5, R262 forms a voltage divider, which creates a voltage shift between the input terminals 252, 258 of the amplifier 250, with respect to the DC component of the Noculus train sent from the central office and passed through the rectifier bridge 220. Make amplifier 250 insensitive.

上述したように、数値情報を両方向に伝送すると共に給
電もする電話線により互に接続された、特に電話設備に
おいてのaつの局の間の通信方式が提供される。この通
信方式は、比較的簡単な市販されている電子素子を使用
し、電話線上を伝送される信号を注入し且つ取出すため
のインターフェースの複雑な論理回路或いは変圧器を必
要としない。そのため全体の装置を小形の経済的な手段
により形成することができる。これは最近の技術が回路
を小形化する方向に向かっていることがら非常に有利で
ある。
As mentioned above, a method of communication is provided between a number of stations, particularly in a telephone installation, which are connected to each other by a telephone line that carries numerical information in both directions and also provides power. This communication system uses relatively simple commercially available electronics and does not require complex logic circuits or transformers in the interface to inject and extract signals transmitted over the telephone line. The entire device can therefore be constructed using compact and economical means. This is very advantageous as recent technology is moving towards miniaturizing circuits.

本発明は上述した実施例に限定されず、本発明の範囲内
において種々の異なった構成とすることができる。
The present invention is not limited to the embodiments described above, but can be made in various different configurations within the scope of the present invention.

特に中央局とローカル局との間の上述した交互ないし単
式の通信は、−進符号の第1の集群を一方向に伝送し、
次に第一の集群を反対の方向に伝送するために必要な伝
搬時間のため、λつの局を接続する電話線の長さによっ
て制限される。電話線の成る定1つだ長さ以上について
は、同時ないし複式の通信が必要になる。この場合には
アンチローカル回路特にエコー消去型の自己適合回路を
電話線と各局との接続モジュールに付加することが有益
である。
In particular, the above-described alternating or single communication between the central station and the local stations unidirectionally transmits a first constellation of -adic codes;
The propagation time required to transmit the first constellation in the opposite direction is then limited by the length of the telephone lines connecting the λ stations. For more than one length of telephone line, simultaneous or multiple communications are required. In this case it is advantageous to add anti-local circuits, in particular echo-canceling self-adapting circuits, to the telephone line-to-office connection module.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明が適用される電話設備の全体図、第2図
と第3図は中央局とローカル局との間の通信要素を示す
回路図であり、それぞれ中央局からローカル局及びロー
カル局から中央局への情報伝送を示す図、第グ図は本発
明に従って中央局において使用される回路を示す結線図
、第S図は本発明に従ってローカル局において使用され
る回路を示す結線図である。符号の説明lO・・・中央局、12・・・ローカル局、14・・・
電話線(線路)、40・・・定電流源(電流発生手段)
、80・・・差動増幅器、K44・・・アナログゲート
(電流発生手段)。
FIG. 1 is an overall diagram of telephone equipment to which the present invention is applied, and FIGS. 2 and 3 are circuit diagrams showing communication elements between the central office and local stations, respectively. FIG. 3 is a wiring diagram showing the circuit used in the central office according to the invention; FIG. S is a wiring diagram showing the circuit used in the local station according to the invention. be. Explanation of symbols 1O...Central station, 12...Local station, 14...
Telephone line (line), 40...constant current source (current generating means)
, 80...Differential amplifier, K44... Analog gate (current generating means).

Claims (1)

Translated fromJapanese
【特許請求の範囲】(1)  中央局lOと、少くとも7つのローカル局1
2と、該中央局とローカル局とを結合し、該中央局から
ローカル局に直流電圧を給与するための/対の導線を備
えた線路14と、該線路14上に数値信号を注入するた
めに上記中央局とローカル局とのどちらか7つに配され
た少くとも7つの電流発生手段40、K44と、上記線
路により伝送される数値信号を検出するための、上記中
央局とローカル局とのどちらか他方に配された少くとも
7つの検出器80とを有する通信方式であって、電流発
生手段40、に44が、単極性のパルス列を線路14上
に送出するようになっており、検出器80は線路】4に
接続してあり、上記電流発生手段により発生したパルス
の方向においての上記線路上の電圧変化を検出するよう
になっていることを特徴とする通信方式。(21特に上記線路に沿って一方向又は反対の方向に)
パルス列を伝送するようにした、特許請求の範囲第fi
+項記載の通信方式であって、中央局10が、上記伝送
線の両溝線間の電圧を第1の方向に変更する傾向をもっ
た単極性のパルス列ローカル局12の方に送出するため
の電流発生手段に44.40を有し、ローカル局12が
、上記第1の方向と反対の第コの方向に上記電圧を変更
する傾向をもった単極性のパルス列を上記中央局の方に
送出するための電流発生手段に102、】00を有し、
中央局lOとローカル局12とは、同じ局内に配設され
た電流発生手段により生じた・パルスを感知し力いよう
に分路された検出手段80.110を更に備えたことを
特徴とする通信方式。(3)  中央局とローカル局との間の線路の接続力向
と係りなくローカル局の給゛亀回路を予め定めた方向に
バイアスするように、上記線路上に配された整流手段5
5があり、上記電流発生手段により発生した単極性/ぐ
ルスが送出される際に、上記線路の両溝線間の電圧変更
方向が、該電圧発生手段が中央局IOにあるか、又はロ
ーカル局12にあるかによって異なり、上記整流手段に
より設定される電流循環方向によって定められることを
特徴とする特許請求の範囲第(1)項又は第(21項記
載の通信方式。(41振幅が等しく位相が逆の電気パルスの形の数値信
号を線路14の各々の導線上に伝送することを特徴とす
る特許請求の範囲第fil〜(31項のいずれか7項記
載の通信方式。(5)  上記ノ4ルスが線路の各々の導線の接続点に
直接に注入される電流パルスであることを特徴とする特
許請求の範囲第fil〜(4)項のいずれか7項記載の
通信方式。(61各々の検出器が差動増幅器80から成り、との差
動増幅器80の各々の入力部が直流成分阻止用コンデン
サー〇8B、C87を介し上記線路の各々の導線に接続
されたことを特徴とする特許請求の範囲第(11〜(5
)項のいずれか7項記載の通信方式。(7)差動増幅器の入力部252.258をバイアスす
る電圧が、上記線路上を伝送されるパルスの優性と逆の
方向をもち、該線路上を同じ方向に伝送される各々のノ
4ルス列の平均直流成分より高いレベルと、これらのノ
Eルスのピーク振幅よりも小さい振幅をもつことを特徴
とする特許請求の範囲第(6)項記載の通信方式。(8)  線路上の伝搬方向においてそれぞれの局のパ
ルス適用点の上流側にある第1インピーダンスR24、
R2tOと、線路上の伝搬方向においてそれぞれの局の
パルス検出点の下流側にある第λインピーダンスR60
%R66とに各々の導線を直列に接続したことを特徴と
する特許請求の範囲第fil〜(7)項のいずれか7項
記載の通信方式。(9)  上=aコインーダンスが抵抗であり、その抵
抗値を線路の特性インピーダンスのほぼ半分に等しくし
たことを特徴とする特許請求の範囲第(81項記載の通
信方式。αG 中央局に配されるインピーダンスを正の温度係数
をもつサーミスターとしたことを特徴とする特許請求の
範囲第(81項又は第+91項記載の通信方式。+111  特に補助加入者局のような複数のローカル
局の通信を集中化するだめの電話方式の自動父換用中央
局であって、中央局を7つのローカル局に接続するため
の電、活線の複数の導線に接線する第1接続端子及び第
1接続端子142.144を備えたものにおりて、該第
1接続端子と第1接続端子との間に直流給与電圧を加え
るために電圧源を接続する接続手段146.1418と
、該接続手段と上記第1及び第コ接続端子との間の第1
及び第1インピーダンスR246、R148と、上記第
1及び第コ接続端子にそれぞれ接続され、共通の送出装
置155の制御の下におかれ、給与電圧を増大させる傾
向をもった単極性の対称〕Rパルス上記第1及び第コイ
ンピーダンスの下流側において上記第1及び第1接続端
子の力に伝送するようにした、第1及び第2の単極性ノ
ぐルス発生器Q180、Q]、84と、上記第1及び第
コ接続端子の直流給与電圧の方向と反対の極性をもち上
記第1及び第2接続端子により受信される対称の単極性
パルスの検出器194と、を有することを特徴とする中
央局。ri2  /対の導線により中央局に接続されるように
したローカル局、特に電話方式の補助が入者局であって
、該導線は上記局に直流電圧を供給し、整流手段220
に接続され、該整流手段は、電話線の2本の導線の接続
方向と無関係左方向の極性を上記局において第1端子と
第コ端子222.224の間に供給するようになったも
のにおいて、該第1及び第コ端子から給電されるように
した変換器の接続手段230.282と、該接続手段と
上記第1及び第コ端子との開の第7及び第1インピーダ
ンスR246、R22,8と、該第1及び第コ端子22
2.224の間に接続され、給与電圧を減少させる傾向
をもった対称の電気パルスを送出装置286の制御の下
に発生させるようにしたパルス発生器Q224と1給与
電圧を増大させる傾向をもった方向において上記第1及
び第コ端子が受ける単極性パルスの検出器250と、を
有することを特徴とするローカル局。
[Claims] (1) A central office IO and at least seven local stations 1
2, a line 14 with a/pair of conductors for coupling the central station and the local station and for supplying a DC voltage from the central station to the local station, and for injecting a numerical signal onto the line 14; at least seven current generating means 40, K44 disposed in either the central station or the local stations, and the central station or the local station for detecting the numerical signal transmitted by the line. A communication system having at least seven detectors 80 arranged on either one of the two, the current generating means 40 and 44 transmitting a unipolar pulse train onto the line 14, 4. A communication system characterized in that the detector 80 is connected to the line 4 and detects a voltage change on the line in the direction of the pulse generated by the current generating means. (21 especially in one direction or the opposite direction along the said railway line)
Claim fi, which transmits a pulse train.
In the communication method described in item ``+'', the central station 10 sends out a unipolar pulse train to the local station 12, which has a tendency to change the voltage between both grooves of the transmission line in the first direction. 44.40 in the current generating means, the local station 12 transmits a unipolar pulse train towards the central station having a tendency to change the voltage in a direction opposite to the first direction. The current generating means for sending out has 102, ]00,
The central station 1O and the local station 12 are characterized in that they further comprise detection means 80.110 which are shunted to detect pulses generated by current generation means arranged in the same station. Communication method. (3) Rectifying means 5 disposed on the line so as to bias the local station feeder circuit in a predetermined direction regardless of the direction of the line connection between the central station and the local station.
5, and when the unipolar/gurus generated by the current generating means is sent out, the direction of voltage change between both grooves of the line is determined by whether the voltage generating means is at the central station IO or locally. The communication method according to claim 1 or 21, characterized in that the current circulation direction is determined by the current circulation direction set by the rectifying means. (5) A communication system according to claim 31, characterized in that numerical signals in the form of electrical pulses with opposite phases are transmitted on each conductor of the line 14. (5) The communication system according to any one of claims fil to (4), characterized in that the current pulse is a current pulse directly injected into the connection point of each conducting wire of the line. 61, each of the detectors is composed of a differential amplifier 80, and the input section of each of the differential amplifiers 80 is connected to each conductor of the above-mentioned line via DC component blocking capacitors 08B and C87. Claims Nos. (11 to (5)
) The communication method described in any 7 items. (7) the voltage biasing the inputs 252, 258 of the differential amplifier has a direction opposite to the dominant pulses transmitted on said line, and each pulse transmitted in the same direction on said line; 7. The communication system according to claim 6, wherein the communication system has a level higher than the average DC component of the column and an amplitude smaller than the peak amplitude of these noise pulses. (8) a first impedance R24 located upstream of the pulse application point of each station in the propagation direction on the line;
R2tO and the λ-th impedance R60 downstream of the pulse detection point of each station in the propagation direction on the line.
The communication system according to any one of claims fil to (7), characterized in that each conductive wire is connected in series with %R66. (9) Top = a The communication system according to claim 81, characterized in that the co-impedance is a resistance and the resistance value is approximately equal to half of the characteristic impedance of the line. A communication system according to claim 81 or claim 91, characterized in that the impedance is a thermistor having a positive temperature coefficient. A central station for automatic father exchange of a telephone system that centralizes the network, the central station is connected to seven local stations, and includes a first connection terminal and a first connection that are tangential to a plurality of electrical and live conductor wires for connecting the central station to seven local stations. connection means 146.1418 for connecting a voltage source for applying a direct current supply voltage between the first connection terminal and the first connection terminal; the first between the first and the first connection terminals.
and a first impedance R246, R148 and a unipolar symmetric R connected to the first and second connection terminals, respectively, and under the control of a common delivery device 155, tending to increase the supply voltage. first and second unipolar noggle generators Q180, Q], 84 adapted to transmit pulses to the force of the first and first connection terminals downstream of the first and second coin-pedances; a detector 194 of symmetric unipolar pulses received by the first and second connection terminals having a polarity opposite to the direction of the DC supply voltage of the first and second connection terminals; Central station. A local station, in particular an auxiliary telephone system, is an incoming station, which is connected to the central station by means of a pair of conductors ri2 /, which conductors supply said station with a DC voltage and rectifying means 220.
and the rectifying means is adapted to supply a left polarity independent of the direction of connection of the two conductors of the telephone line between the first terminal and the second terminal 222, 224 in said station. , connection means 230, 282 of the converter adapted to be supplied with power from the first and second C terminals, seventh and first impedances R246, R22, open between the connection means and the first and first C terminals, 8, and the first and second terminals 22
2.224 and 1 connected between the pulse generator Q224 and the pulse generator Q224 for generating, under the control of the delivery device 286, symmetrical electrical pulses having a tendency to decrease the supply voltage; a detector 250 for unipolar pulses received by the first and second C terminals in the opposite direction.
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